物理学原理在工程技中的应用(学习资料).doc

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物理学原理在工程技中的应用(学习资料)

物理原理与工程技术 内容提要: 本书以通俗的语言介绍了物理原理与工程技术的关系,介绍了力学、热学、电磁学、光学、相对论、原子物理、半导体物理、凝聚态物理等知识及其在工程技术中的应用。特别强调物理知识在现代高新技术中的应用。全书分为15章,包括:力学原理与工程技术、流体力学与流体机械、机械波与声学技术、热能与动力、电磁理论与电磁技术、电磁波与无线电技术、半导体物理与微电子技术、传统光学技术、现代光学技术、物理效应与传感技术、真空技术及其应用、能源技术、现代测试技术、高能物理与加速器、新型功能材料。   本书主要供大专院校各类学生和工程技术人员学习使用,也可作为中学生开展素质教育和一般读者了解物理知识与工程技术关系的参考读物。编辑推荐: 本书试图以“从自然到物理、从物理到技术、从技术到生活”为脉络,所讲述的内容既有工程应用背景又与物理学原理相配套,能够使读者拓宽视野,加深其对物理学基本原理及物理学在工程技术领域前沿作用的理解。本书从工程实际出发,避开技术细节,把实际问题抽象成物理模型,并用物理学原理进行分析,提出合理的解决方案,有利于提高读者分析和解决问题的能力;在工程技术应用的具体介绍上,把侧重点放在物理原理和它在生产、生活中的应用上,而不是放在其结构和制造工艺上,并力求做到通俗易懂。主要内容包括:力学原理与工程技术、流体力学与流体机械、机械波与声学技术、热能与动力、电磁理论与电磁技术等。目录: 第一章 力学原理与工程技术  第一节 动量守恒定律与火箭推进原理   一、动量守恒定律   二、火箭推进原理  第二节 力学原理与惯性导航   一、牛顿力学的基本内容   二、陀螺仪   三、加速度计   四、惯性导航  第三节 万有引力定律与人造卫星   一、万有引力定律   二、人造卫星   三、同步卫星的发射高度和运行速度   四、人造地球卫星的应用   五、载人航天   六、航天科技产业  第四节 相对论力学与相对论效应   一、相对论的建立   二、狭义相对论效应   三、广义相对论效应和实证 第二章 流体力学与流体机械  第一节 伯努利方程及其应用   一、伯努力利方程   二、伯努利方程的应用  第二节 液压传动技术   一、液压传动的发展   二、液压传动的工作原理   三、液压传动的特性   四、液压传动的特性   五、液压传动的优缺点  第三节 水泵、质量流量计、压力表   一、水泵   二、质量流量计   三、压力测量仪表  第四节 毛细现象   一、浸润与不浸润液体   二、毛细现象   三、毛细现象的应用  第五节 空气动力学与航空航天技术   一、空气动力学   二、空气动力学与航空航天事业  第六节 风洞和风洞实验技术   一、风洞   二、风洞实验   三、风洞实验技术 第三章 机械波与声学技术 第四章 热能与动力 第五章 电磁理论与电磁技术 第六章 电磁波与无线电技术 第七章 半导体物理与微电子技术 第八章 传统光学技术 第九章 现代光学技术 第十章 物理效应与传感技术 第十一章 真空技术及其应用 第十二章 能源技术 第十三章 现代测试技术 第十四章 高能物理与加速器 第十五章 新型功能材料 参考文献 1、物理学概览 物理学是研究宇宙间物质存在的基本形式、性质、运动和转化、内部结构等方面,从而认识这些结构的组成元素及其相互作用、运动和转化的基本规律的科学。 物理学的各分支学科是按物质的不同存在形式和不同运动形式划分的。人对自然界的认识来自于实践,随着实践的扩展和深入,物理学的内容也在不断扩展和深入。 随着物理学各分支学科的发展,人们发现物质的不同存在形式和不同运动形式之间存在着联系,于是各分支学科之间开始互相渗透。物理学也逐步发展成为各分支学科彼此密切联系的统一整体。 物理学家力图寻找一切物理现象的基本规律,从而统一地理解一切物理现象。这种努力虽然逐步有所进展,但现在离实现这—目标还很遥远。看来人们对客观世界的探索、研究是无穷无尽的。 经典力学 经典力学是研究宏观物体做低速机械运动的现象和规律的学科。宏观是相对于原子等微观粒子而言的;低速是相对于光速而言的。物体的空间位置随时间变化称为机械运动。人们日常生活直接接触到的并首先加以研究的都是宏观低速的机械运动。 自远古以来,由于农业生产需要确定季节,人们就进行天文观察。16世纪后期,人们对行星绕太阳的运动进行了详细、精密的观察。17世纪开普勒从这些观察结果中总结出了行星绕日运动的三条经验规律。差不多在同一时期,伽利略进行了落体和抛物体的实验研究,从而提出关于机械运动现象的初步理论。行星运动第一定律认为每个行星都在一个椭圆形的轨道上绕太阳运转,而太阳位于这个椭圆轨道的一个焦点上。行星运动第二定律认为行星运行离太阳越近则运行就越快,行星的速度以这样的方

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